Новости

На Урале улучшили литиевый аккумулятор нового поколения с помощью жидкого стекла

29 октября 2024

Специалисты Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН улучшили твердый электролит для литийионных аккумуляторов нового поколения. Для этого они воспользовались жидким стеклом на основе трех компонентов.

Изображение сгенерировано нейросетью

По словам ученых, твердотельные электролиты потенциально эффективнее и лучше классических жидких: они стабильнее и долговечнее, не могут вытечь. Однако керамика, из которой они изготавливаются, плохо смачивается литием, из-за чего заряженные частицы хуже передвигаются в аккумуляторе.

Чтобы устранить проблемы, присущие твердотельному электролиту, научный коллектив использовал тройное жидкое стекло. Испытывали два состава: на основе оксидов лития (Li2O), иттрия (Y2O3) и кремния (SiO2), а также на основе оксидов лития, кремния и бора (B2O3).

Неорганические стекла способны заполнять поры керамических материалов, обладают хорошими тепловыми и механическими характеристиками, отлично проводят заряженные частицы. В улучшенном электролите транспорт заряженных частиц лития осуществляется по зернам керамики и стеклу в ее порах. 

Евгения Ильина, и. о. заведующей лабораторией химических источников тока Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН

Евгения Ильина


И. о. заведующей лабораторией химических источников тока Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН

Как показали исследования, электролит из керамики и стекла лучше проводит заряженные частицы и смачивается литием. Сквозь него не растут дендриты — твердые литиевые структуры, которые возникают по мере зарядки и разрядки аккумулятора и могут привести к короткому замыканию.

В планах ученых — решить проблему формирования границы между твердым электролитом и твердым электродом для создания твердотельного аккумулятора.

1
Haha
Haha
0
4
Love
Love
0
4
1
Читать также
Специалист арктического промысла на фоне вездехода и буровой

Что объединяет нефть с майонезом и зачем при ее добыче используют «незамерзайку»

4 мин. чтения
Электротехник ЛЭП

В Великом Новгороде создали беспроводные датчики для измерения тока в ЛЭП

2 мин. чтения
Специалисты обсуждают будущее возобновляемой энергетики

Московская конференция соберет экспертов по возобновляемой энергетике

1 мин. чтения
Ученый и солнечная «тарелка» для производства водорода

Ученые разработали солнечную «тарелку» для ускорения производства водорода

1 мин. чтения
Нефтяник продает лекарство из нефти в аптеке

Целебная нефть: чем она отличается от обычной и способна ли излечить от болезней

3 мин. чтения
Получение водорода методом электролиза

В Казани создали дешевый и эффективный катализатор для синтеза водорода из воды

1 мин. чтения
Лабораторный образец серебряных нанонитей для солнечных батарей

В Москве ускорили производство серебряных нитей для солнечных батарей

1 мин. чтения
Биореактор

В Китае создали самоочищающийся биореактор для производства метана из сточных вод

2 мин. чтения
Месторождение в районе Ноябрьска

В Перми повысили прочность деталей нефтедобывающего насоса с помощью четырех газов

1 мин. чтения
Сотрудник нефтяной компании примеряет спецодежду

Как спецодежда вошла в моду и изменила наш гардероб

3 мин. чтения